ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Regolatore di potenza del carico controllato in tensione. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore L'autore dell'articolo proposto ha utilizzato ripetutamente il chip del controller di potenza di fase KR1182PM1A in vari progetti [1] e si è assicurato che si comporti in modo eccellente se la regolazione viene effettuata modificando la resistenza attiva nel circuito di controllo. Tuttavia, quando è stato necessario utilizzare la tensione costante fornita ai corrispondenti ingressi del microcircuito come azione di controllo, sono sorti problemi. Era necessario, abbandonando il microcircuito KR1182PM1A, sviluppare invece un regolatore di fase relativamente semplice, controllato dalla tensione e che soddisfacesse tutti i requisiti per esso.
In Fig. 1182. Indica che l'intervallo di variazione di questa resistenza dallo spegnimento completo all'accensione completa del carico è piuttosto ampio. Impostando un resistore variabile con un valore nominale di 1 kOhm come resistore di regolazione, è possibile modificare manualmente la potenza senza problemi. Tuttavia, nei sistemi di controllo automatico o remoto, è più conveniente regolare la potenza non dalla resistenza, ma dalla tensione tra i terminali del microcircuito KR1182PM1A. Sebbene i suoi dati di riferimento [2] affermino che il suo valore massimo è 6 V, gli esperimenti eseguiti non lo confermano. Mostrato in fig. 2, la dipendenza sperimentale della tensione al carico UH dalla tensione applicata tra i terminali 6 (più) e 3 (meno) del microcircuito Uynp della tensione di controllo mostra che l'intervallo del suo passaggio dallo spegnimento completo al pieno carico è solo leggermente più di 1 V.
Gli esperimenti sono stati condotti con un carico con una potenza nominale di 75 W. La tensione di controllo è stata fornita da una sorgente isolata. Tra i pin 6 e 3 è stato collegato un diodo zener protettivo da 5,1 V. Tuttavia, dopo aver resistito a un certo numero di accensioni e spegnimenti, il microcircuito alla fine ha smesso di funzionare. Dopo che due microcircuiti KR1182PM1 sono andati nel cestino, gli esperimenti sono stati interrotti.
Naturalmente, due microcircuiti bruciati non danno ancora motivi per trarre conclusioni finali. Ma in condizioni amatoriali, ognuno di essi è prezioso, soprattutto perché i microcircuiti KR1182PM1 non possono essere classificati come economici. Si decise, abbandonandoli, di sviluppare un dispositivo più affidabile su elementi discreti. Si è anche scoperto che il costo totale delle sue parti è leggermente diverso dal prezzo di un chip KR1182PM1. Lo schema del regolatore di fase controllato in tensione sviluppato è mostrato in fig. 3. Viene utilizzato per controllare l'illuminazione dell'acquario. La tensione di controllo Uynp sale e scende lentamente, simulando "alba", "giorno", "tramonto" e "notte" per i pesci. Diagrammi temporali in fig. 4 spiegare il funzionamento del regolatore. La tensione dal ponte a diodi (curva 1) pulsante con la frequenza di rete raddoppiata viene applicata attraverso i resistori R1-R3 al diodo radiante dell'accoppiatore ottico U1. Il diodo zener VD2 è necessario per limitare l'ampiezza degli impulsi di corrente che attraversano questo diodo. Durante questi impulsi il fototransistor dell'optoaccoppiatore è aperto e nelle pause tra di loro (nei momenti prossimi allo zero incroci della tensione di rete) è chiuso. La forma degli impulsi sul collettore di questo transistor è mostrata dalla curva 2. Negli intervalli tra loro, un generatore di corrente stabile opera sul transistor VT1. Il condensatore C1 si sta caricando, la tensione ai suoi capi aumenta linearmente (curva 3). Durante l'impulso, il transistor VT2 si apre e scarica il condensatore.
La tensione dal condensatore viene fornita alla base del transistor VT3, al cui emettitore viene applicata la tensione di controllo Iupr. Il suo livello è indicato nella curva 3 da una linea tratteggiata. Mentre la tensione sul condensatore è inferiore alla tensione di controllo, il transistor VT3 è chiuso, quando è maggiore è aperto. Insieme ad esso si apre e si chiude il transistor VT4, nel cui circuito collettore è compreso il diodo emettitore dell'optoisolatore U2. Gli impulsi della corrente che lo attraversa sono la curva 4. Sono tanto più brevi quanto più la tensione di controllo è vicina al valore di ampiezza della tensione sul condensatore C1 e più tardi in ogni semiperiodo della tensione di rete il fotodistortore del l'accoppiatore ottico U2 e il triac VS2 si aprono. Il valore effettivo della tensione sul carico è massimo a tensione di controllo nulla e diminuisce con il suo aumento. La scheda a circuito stampato del regolatore non è mostrata né in fig. 5. È alimentato da qualsiasi sorgente a 12 V CC La tensione di controllo massima è 3 ... 4 V inferiore alla tensione di alimentazione. I transistor KT3102A possono essere sostituiti da altri della stessa serie e KT3107K - dai transistor KT3107L, in casi estremi KT3107D-KT3107I. La potenza di carico consentita dipende dal triac utilizzato. Il TC106-10 applicato consente di controllare un carico con una potenza fino a 2 kW. Con la sua potenza fino a 100 W, non è necessario rimuovere il calore dal triac. Letteratura:
Autore: G. Martynov, Donetsk, Ucraina; Pubblicazione: radioradar.net Vedi altri articoli sezione Regolatori di potenza, termometri, stabilizzatori di calore. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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